Tác động của độc tố ho gà đối với phản ứng của tế bào vỏ não trước trán giữa ở chuột đối với việc iontophore serotonin receptor agonists

Journal of Neural Transmission - Tập 95 - Trang 165-172 - 1994
J. Y. Zhang1, C. R. Ashby2, R. Y. Wang1
1Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, State University of New York, Stony Brook
2Medical Department, Brookhaven National Laboratories, Upton, USA

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã kiểm tra phản ứng của các tế bào hoạt động tự phát cũng như các tế bào yên lặng (được kích hoạt bằng L-glutamate) ở vỏ não trước trán giữa của chuột (mPFc) đối với việc iontophore 2-methylserotonin (2-Me-5-HT, chất kích thích thụ thể 5-HT3), (±)-2,5-dimethoxy-(4-iodo-phenyl)-2-aminopropane (DOI, chất kích thích thụ thể 5-HT2A, 2c), 8-hydroxy-N,N-di-propylamino tetralin (8-OH-DPAT, chất kích thích thụ thể 5-HT1A) và axit gamma-aminobutyric (GABA, một chất kích thích thụ thể GABA không chọn lọc) sau khi tiêm nội sọ độc tố ho gà, một chất inactivator của protein Gi/o. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật ghi nhận tế bào đơn ngoại bào và iontophore. Việc tiêm độc tố ho gà (0.5 μg, 24 giờ trước khi thí nghiệm) vào mPFc không làm thay đổi phản ứng của các tế bào mPFc đối với việc iontophore DOI, 2-Me-5HT hoặc GABA so với các mẫu đối chứng được điều trị bằng dung dịch muối. Tuy nhiên, phản ứng của các tế bào mPFc đối với việc iontophore 8-OH-DPAT đã bị giảm mạnh ở những động vật được điều trị trước bằng độc tố ho gà so với các đối chứng. Những kết quả này gợi ý rằng thụ thể 5-HT1A nhưng không phải 5-HT2A, 2c hoặc 5-HT3 được nối kết với protein Gi/o.

Từ khóa

#tế bào vỏ não trước trán #độc tố ho gà #thụ thể serotonin #iontophore #protein Gi/o

Tài liệu tham khảo

Andrade R, Malenka RC, Nicoll RA (1986) A G protein couples serotonin and GABAB receptors to the same channel in the hippocampus. Science 234: 1261–1265 Ashby Jr CR, Wang RY (1992) The interaction of 5-HT1A and 5-HT2 receptors in the rat medial prefrontal cortex: iontophoretic studies. Neurosci Abstr 18: 1380 Ashby Jr CR, Edwards E, Harkins K, Wang RY (1989) Characterization of 5-HT3 receptors in the medial prefrontal cortex: a microiontophoretic study. Eur J Pharmacol 173: 393–396 Ashby Jr CR, Jiang LH, Kasser RJ, Wang RY (1990) Electrophysiological characterization of 5-hydroxytryptamine2 receptors in the rat medial prefrontal cortex. J Pharmacol Exp Ther 252: 171–178 Ashby Jr CR, Minabe Y, Edward E, Wang RY (1991) 5-HT3-like receptors in the rat medial prefrontal cortex: an electrophysiological study. Brain Res 550: 181–191 Ashby Jr CR, Edwards E, Wang RY (1992) Action of serotonin in the medial prefrontal cortex: mediation by 5-HT3-like receptors. Synapse 10: 7–15 Birnbaumer L (1990) G proteins in signal transduction. Ann Rev Pharmacol Toxicol 30: 675–705 Conn PJ, Sander-Bush E (1984) Selective 5-HT2 receptor antagonists inhibit serotonin stimulated phosphatidylinositol metabolism in cerebral cortex. Neuropharmacology 23: 993–996 Conn PJ, Sanders-Bush E (1986) Agonist-induced phosphoinositide hydrolysis in choroid plexus. J Neurochem 47: 1754–1760 Edwards E, Harkins K, Ashby Jr CR, Wang RY (1991) Effect of 5-hydroxytryptamine3 receptor agonists on phosphoinositides hydrolysis in the rat fronto-cingulate and entorhinal cortices. J Pharmacol Exp Ther 256: 1025–1032 Edwards E, Ashby Jr CR, Wang RY (1992) Biochemical characterization of phosphoinositide hydrolysis stimulated by 5-HT3 receptor agonists. NeuroReport 3: 1081–1084 Edwards E, Ashby Jr CR, Wang RY (1993) Further characterization of 5-HT and 5-HT3 receptor agonists-stimulated phosphoinositol phosphates accumulation. Brain Res 617: 113–119 Hamon M, Gozlan H, El Mestikawy S, Emerit MB, Bolanos F, Schechter L (1990) The central 5-HT1A receptors: pharmacological, biochemical functional and regulatory properties. In: Whitaker-Azmitia P, Peroutka SJ (eds) The neuropharmacology of serotonin. Ann NY Acad Sci 600: 114–131 Innis RB, Aghajanian GK (1987) Pertussis toxin blocks 5-HT1A and GABAB receptor-mediated inhibition of serotonergic neurons. Eur J Pharmacol 143: 195–204 Innis RB, Nestler EJ, Aghajanian GK (1988) Evidence for G protein mediation of sertonin-and GABAB-induced hyperpolarization of rat dorsal raphe neurons. Brain Res 459: 27–36 Katada T, Ui M (1980) Slow interaction of islet-activating protein with pancreatic islets during primary culture to cause reversal of α-adrenergic inhibition of insulin secretion. J Biol Chem 255: 9580–9588 Paxinos C, Watson G (1986) The rat brain atlas in stereotaxic coordinates. Academic Press, New York Sternweis PC, Robishaw JD (1984) Isolation of two proteins with high affinity for guanine nucleotides from membranes of bovine brain. J Biol Chem 259: 13806–13813 Strathmann N, Simon MI (1990) G protein diversity: a distinct class of alpha subunits is present in vertebrates and invertebrates. Proc Natl Acad Sci USA 87: 9115–9117 Smrcka AV, Hepler JR, Brown KO, Sternweis PC (1991) Regulation of polyphosphoinositide-specific phospholipase C activity by purified Gq. Science 251: 804–807